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自平衡电桥自平衡电桥原理

2022/07/15253 作者:佚名
导读:自平衡电桥电桥的关键部分是平衡模块。由于电桥本身并存在不 平衡,即使在传感器输入为零的情况下,电桥的输出也不会为零,而是一个固定的信号,这个固定的不平衡信号大约为几毫伏至几十毫伏,有时甚至比传感器信号要大得多。在水分检测过程中,这个固定信号会使放大器较早地达到饱和,从而影响电容传感器信号的放大。为了进一步放大传感器信号,必须抑制掉这一不平衡信号。 平衡模块设计是水分检测系统提高检测微小信号能力的关

自平衡电桥电桥的关键部分是平衡模块。由于电桥本身并存在不 平衡,即使在传感器输入为零的情况下,电桥的输出也不会为零,而是一个固定的信号,这个固定的不平衡信号大约为几毫伏至几十毫伏,有时甚至比传感器信号要大得多。在水分检测过程中,这个固定信号会使放大器较早地达到饱和,从而影响电容传感器信号的放大。为了进一步放大传感器信号,必须抑制掉这一不平衡信号。

平衡模块设计是水分检测系统提高检测微小信号能力的关键。平衡的调 节方式可以是手动调节,也可以是自动调节。另外,借助自动平衡模块还可以实现测量范围的移动,即在敏感电容值附近实现相对测量,从而极大地提高检测精度。因此,自动平衡模块的设计是实现在 线高精度检测的关键 。自动平衡电路原理如图1所示。

图1

电桥档位选择后(或者设定相对检测电容后),空载传感器的信号进入自动平衡模块,并被分解为水平相位信号和垂直相位信号。水平相位信号和垂直相位信号分别通过零比较器控制计数器的计数方向。当比较器输出为高电平时,计数器减计数;当比较器输出为低电平时,计数器增计数。水平相位信号有正负之分,如果水平相位信号为正,当平衡按键按下时,计数器开始减计数,使得数模转换器的输出逐渐减小,这样水平相位信号也就逐渐减小,直到减小为零。

如果水平相位信号为负,当平衡按键按下时,计数器开始增计数,使得数模转换器的输出逐渐增大,这样水平相位信号也就逐 渐增大,直到增大到零。垂直相位信号的调整也同理。调整的最终结果是使得水平相位信号和垂直相位信号逐渐向零点靠近,从而完成自动平衡过程,使空载传感器的输出为零。

*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
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